SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
Thời gian làm bài: 180 phút
!"#$%&'()*+,
%'điểm,Cho hàm số
3 2 3
3 4y x mx m= − +
(1), với m là tham số thực.
/, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi
1
=
m
.
0, Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho
2 2
20OA OB+ =
.
%'điểm,Giải phương trình
3 sin 2 os2 4 3(cos 3 sinx)x c x x− + = +
.
%'điểm,Giải hệ phương trình
( )
( ) ( )
2
1 2 17 0
4 32
x xy y
x y xy
+ + + − =
+ + =
1%'điểm,Tính tích phân
( )
2
2
1
2ln
2
x x
I dx
x
+
=
+
∫
.
2%'điểm,Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, BA = a. Tam giác SAC cân tại
S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp(ABC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, BC; biết góc
giữa MN với mp(ABC) bằng
0
60
.Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo
nhau AC, MN theo a.
3%'điểm,Cho
, ,a b c
là các số thực dương và
3a b c
+ + =
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
( ) ( ) ( )
3
2
3 1 1 1
abc
P
ab bc ca a b c
= +
+ + + + + +
4%'điểm,5Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng %phần A hoặc phần B,
6789:7;<=>?@A=77.B=
&/%'điểm,Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng
12
.
Tâm I là giao điểm của hai đường thẳng
1
:d
3 0x y− − =
và đường thẳng
2
:d
6 0x y+ − =
. Trung điểm của
cạnh AD là giao điểm của
1
d
với trục hoành. Xác định tọa độ bốn đỉnh của hình chữ nhật.
C/%'điểm,Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d :
1 2
1 2 2
x y z− +
= =
−
. Tìm tọa
độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho mặt cầu (S) tâm M tiếp xúc với trục Oz có bán kính bằng 2.
D/%'điểm,Cho số phức z thỏa mãn
2
1 2
z
z
i
+ =
−
. Tìm phần thực của số phức
2
w z z= −
E789:7;<=>?@A=7-=>:/9
&0%'điểm, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn
2 2
( ) : 2 4 5 0C x y x y+ − + − =
và điểm
A(1;0). Gọi M, N là hai điểm trên đường tròn (C) sao cho tam giác AMN vuông cân tại A. Viết phương trình
cạnh MN.
C0%'điểm,Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng
∆
:
2 1 5
1 3 2
x y z+ − +
= =
−
và hai
điểm A (-2; 1; 1); B (-3; -1; 2). Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng
∆
sao cho tam giác MAB có diện
tích bằng
3 5
.
D0%'điểm,Cho số phức z thỏa mãn
1
1
2
z
z i
−
=
−
. Tìm số phức z biết
3
5
2
z i+ −
đạt giá tri nhỏ nhất.
FFFF
G?
FFFF
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: …………………………………………… ; Số báo danh: ………………………….
H)I.=> )*+
1. %'()*+, Khảo sát
3 2 3
3 4y x mx m= − +
(1)
'
Khi m = 1, ta có
3 2
y x 3x 4= − +
* TXĐ:
D = ¡
* Sự biến thiên5
J,Chiều biến thiên:
2
' 3 6= −y x x
;
2
0
' 0 3 6 0
2
=
= ⇔ − = ⇔
=
x
y x x
x
Hàm số đồng biến trên khoảng
( ) ( )
;0 à 2;v−∞ +∞
; nghịch biến trên khoảng
( )
0;2
0,25
+ ) Hàm số đạt cực đạitại x = 0, y
CĐ
= 4; đạt cực tiểu tại x = 2, y
CT
= 0
+ ) Giới hạn:
3 2
lim ( 3 4)
x
x x
→−∞
− + = −∞
3 2
lim ( 3 4)
x
x x
→+∞
− + = +∞
0,25
+) Bảng biến thiên:
x
−∞
0 2
+∞
y
′
J0
−
0J
K
4
+∞
−∞
0
0,25
* Đồ thị:
y
4
-1 0 2 3 x
0,25
•
LM:(N=7+(* '
Ta có
2
0
3 6 ; 0
2
x
y x mx y
x m
=
′ ′
= − = ⇔
=
. Đồ thị hàm số có hai cực trị tại A và B khi và chỉ khi
2 0 0m m
≠ ⇔ ≠
(
∗
)
0,25
Khi đó: Gọi A(0; 4m
3
) và B(2m; 0); từ giả thiết:
2 2
20OA OB+ =
, suy ra:
0,25
6 2 6 2
16 4 20 4 5 0m m m m+ = ⇔ + − =
( ) ( ) ( )
( )
2 4 2 2
0,
1 4 4 5 0 1 0 1( )
m
m m m m m TM
〉 ∀
− + + = ⇔ − = ⇔ = ± ∗
1 4 4 2 4 43
0,25
Vậy m =
1±
. 0,25
•
)O)P7;<=>?@A=75
3sin 2 os2 4 3(cos 3sinx)x c x x− + = +
%, '
Đặt t = cosx +
3
sinx
2 2 2
2
1 os2 1 os2
os 3sin 3sin 2 3 3 sin 2 2 os2 3 sin 2
2 2
3 sin 2 os2 2
c x c x
t c x x x x c x x
x c x t
+ −
⇒ = + + = + + = − +
⇒ − = −
0,25
Khi đó, (1) trở thành: t
2
– 2 + 4 = 3t
2
1
3 2 0
2
t
t t
t
=
⇔ − + = ⇔
=
0,25
+) t = 1 thì:
2
2
cos 3 sinx 1 os os
3
3 3
2
x k
x c x c
x k
π
π
π π
π
= +
+ = ⇔ − = ⇔
÷
=
+) t = 2 thì:
cos 3 sinx=2 cos( ) 1 2
3 3
x x x k
π π
π
+ ⇔ − = ⇔ = +
0,25
Vậy phương trình có 3 họ nghiệm:
2
2 ; 2 ; 2
3 3
x k x k x k
π π
π π π
= + = = +
0,25
• )O)7QP7;<=>?@A=7
( )
( ) ( )
2
1 2 17 0
4 32
x xy y
x y xy
+ + + − =
+ + =
'
Hệ đã cho tương đương với:
( ) 2( ) 16
( )( 4) 32
x x y x y
x y xy
+ + + =
+ + =
⇔
16 ( )( 2) (1)
( )( 4) 2.16 (2)
x y x
x y xy
= + +
+ + =
0,25
Thế (1) vào (2) được:
( ) ( ) ( ) ( )
x y xy 4 2 x y x 2+ + = + +
( ) ( )
2 0x x y y⇔ + − =
0; 0; 2.x x y y⇔ = + = =
0,25
+) x = 0 thay vào (1) được: y = 8
+) x + y = 0 thay vào (1) được: 0x = 16 (VN)
+) y = 2 thay vào (1) được: x = 2 hoặc x = -6
0,25
Vậy hệ đã cho có ba nghiệm: (0; 8); (2; 2); (-6; 2) 0,25
1
•
R=7?R:7P7-=
2
2
1
2ln
( 2)
x x
I dx
x
+
=
+
∫
'
Đặt
( )
2
2
2ln
1
1
2
2
x
u x x
du dx
x
dv dx
v
x
x
+
= +
=
⇒
=
−
=
+
+
0,25
2
2
1
1
2ln
2
x x dx
I
x x
+
= − +
+
∫
0,25
=
1 1 2
6 2
n
− −
+
2
1
ln x
=
ln 2 1
2 6
−
0,25
Vậy I =
ln 2 1
2 6
−
. 0,25
2
• R=7?7*?R:7
'
Gọi I là trung điểm AC, do
SAC
∆
cân tại S nên
( )SI ABC⊥
. Gọi H là trung điểm AI suy ra
0,25
MH//SI
( )MH ABC⇒ ⊥
, do đó (MN,(ABC)) =
MNH
∠
= 60
0
. Ta có
2
2
ABC
a
S =
.
Xét
HCN∆
có:
2
2 2 2 0
3 2 5
; ; 2 . . os45
2 4 8
a a a
NC HC NH HC NC HC NC c
= = = + − =
;
10
4
a
NH =
0 3
.
30 30 1 30
ó tan 60 ; 2 .
4 2 3 12
S ABC ABC
Trong MHNc MH NH a SI MH a V SI S a∆ = = = = ⇒ = =
0,25
Goi J là trung điểm AB, K là hình chiếu vuông góc của H lên MJ tức là
HK MJ⊥
(1).
Ta có
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
, à / / 2
/ / , à (3)
2 , 3 4
1 , 4
JN BI m BI HJ JN HJ
SI MH m SI JN JN MH
JN MHJ HK HK JN
HK MNJ
⊥ ⇒ ⊥
⊥ ⇒ ⊥
⇒ ⊥ ⊃ ⇒ ⊥
⇒ ⊥
0,25
( , ) ( , ) ( ,( ))d AC MN d H AC MN d H MJN HK= ∈ = =
S
=
2 2
.MH HJ
MH HJ+
=
2 2
30 2
.
30
4 4
16
30 2
16 16
a a
a
a a
=
+
M
K
A H I C
J N
B
0,25
3
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức '
áp dụng Bất đẳng thức:
2
( ) 3( )x y z xy yz zx+ + ≥ + +
,
, ,x y z∀ ∈ℜ
ta có:
2
( ) 3 ( ) 9 0ab bc ca abc a b c abc+ + ≥ + + = >
3ab bc ca abc⇒ + + ≥
Ta có:
3
3
(1 )(1 )(1 ) (1 ) , , , 0a b c abc a b c+ + + ≥ + ∀ >
. Thật vậy:
( ) ( ) ( )
2 3
3 3
3
1 1 1 1 ( ) ( ) 1 3 3 ( ) (1 )a b c a b c ab bc ca abc abc abc abc abc+ + + = + + + + + + + ≥ + + + = +
0,25
Khi đó:
3
3
2
3(1 ) 1
abc
P Q
abc abc
≤ + =
+ +
(1).
Đặt
6
abc t=
; vì a, b, c > 0 nên
3
0 1
3
a b c
abc
+ +
< ≤ =
÷
0,25
Xét hàm số
(
]
2
3 2
2
, 0;1
3(1 ) 1
t
Q t
t t
= + ∈
+ +
( )
( )
( ) ( )
(
]
5
2 2
3 2
2 1 1
( ) 0, 0;1
1 1
t t t
Q t t
t t
− −
′
⇒ = ≥ ∀ ∈
+ +
.
Do đó hàm số đồng biến trên
(
]
0;1
( ) ( )
1
1
6
Q Q t Q⇒ = ≤ =
(2). Từ (1) và (2):
1
6
P ≤
.
0,25
Vậy maxP =
1
6
, đạt được khi vàvà chi khi :
1a b c= = =
. 0,25
&/
•
A+?S/(H(T=7:U/7A=7:7V=7W? '
Tọa độ I là nghiệm của hệ:
3 0
6 0
x y
x y
− − =
+ − =
9 3
( ; )
2 2
I⇒
. Gọi M là trung điểm của AD, Tọa độ của
0,25
M là nghiệm của hệ
0
(3;0)
3 0
y
M
x y
=
⇒
− − =
Suy ra AB = 2 IM = 3
2
. Mặt khác
12
. 2 2
3 2
ABCD
ABCD
S
S AB AD AD
AB
= ⇒ = = =
. Vì M, I cùng
thuộc
1
d
suy ra AD
1
d⊥
. Vậy AD đi qua điểm M và nhận
(1;1)n =
r
làm véc tơ pháp tuyến có
phương trình:
3 0 3 0x y x y− + = ⇔ + − =
.
0,25
Lại có MA = MD =
2
2
AD
=
. Tọa độ điểm A, D là nghiệm của hệ
( )
2
2
3 0
2 4
1 1
3 2
x y
x x
y y
x y
+ − =
= =
⇔ ∪
= = −
− + =
. Chọn
(2;1); (4; 1)A D −
0,25
Các điểm C, B lần lượt đối xứng với A, B qua I. Suy ra tọa độ điểm C(7; 2); B(5;4) 0,25
C/
• A+?S/(H()*+
'
Vì M
d∈
nên
( )
1 ; 2 2 ; 2M t t t+ − + −
. Trục Oz đi qua điểm O(0; 0; 0) và có vtcp
( )
0;0;1k =
r
;
0,25
( )
1 ; 2 2 ; 2OM t t t= + − + −
uuuur
. Suy ra:
( )
2
; 2 2 ; 1 ;0 ; 5 6 5OM k t t OM k t t
= − + − − ⇒ = − +
uuuur uuuur
r r
0,25
Gọi R là bán kính mặt cầu (S), ta có R = d(M; Oz) =
2
5 6 5t t− +
0,25
R = 2 suy ra
2
5 6 5t t− +
= 2
2 2
5 6 5 4 5 6 1 0t t t t⇔ − + = ⇔ − + =
1
1
5
t
t
=
⇔
=
( )
2;0; 2
6 8 2
; ;
5 5 5
M
M
−
⇒
−
÷
0,25
D/
•
A+7X=?7Y::U/Z '
2 (1 2 ) 2 4
1 2
z
z z i z i
i
+ = ⇔ + − = −
−
(1) . Đặt z = a + bi (
,a b ∈ℜ
) 0,25
(1) trở thành: a + bi + (1 – 2i)(a - bi) =2 – 4i
( )
2 2 2 2 4a b ai i⇔ − − = −
0,25
2 4 2
2
2 2 2 1
a a
z i
a b b
− = − =
⇔ ⇔ ⇒ = +
− = =
0,25
2
w 1 3z z i= − = +
. Vậy phần thực của w bằng 1. 0,25
&0
•
[)G?P?(;\=>?7]=> '
Ta có I(1;-2) suy ra
(0;2)IA =
uur
. Tam giác AMN cân khi IA vuông góc MN. Gọi (d) là đường
thẳng vuông góc với IA, nên (d) nhận
( )
1
0;1
2
IA =
uur
làm véc tơ pháp tuyến, PT (d) có dạng:
0x + 1.y + m = 0 hay y = - m (1). Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) là:
2 2
2 4 5 0x x m m− + + − =
(1).
0,25
(d) cắt (C) tại M, N khi PT (1) có hai nghiệm phân biệt
1 2
,x x
( )
( )
2
1
4 6 0m m
′
⇔ ∆ = − − + > ∗
.
Khi đó, theo Vi-et:
1 2
2
1 2
2
4 5
x x
x x m m
+ =
= + −
0,25
Gọi M
1
( ; )x m−
; N(
2
;x m−
)
( ) ( )
1 2
1; ; 1;AM x m AN x m⇒ = − − = − −
uuuur uuur
.
AMN∆
vuông tại A khi
( )
2 2
1 2 1 2
1
. 0 0 2 4 6 0
3
m
AM AN x x x x m m m
m
=
= ⇔ − + + = ⇔ + − = ⇔
= −
uuuur uuur
( TM (*))
0,25
Vậy Phương trình đường thẳng MN là : y = -1; y = 3. 0,25
C0
• A+?S/(H()*+
'
M ∈ ∆ ⇒ M (-2 + t; 1 + 3t; -5 – 2t)
0,25
( 1; 2;1)AB = − −
uuur
;
( ;3 ; 6 2 )AM t t t= − −
uuuur
;
[ , ] ( 12; 6; )AB AM t t t= + − − −
uuur uuuur
0,25
S
MAB
=
3 5
=
1
[ , ] 3 5
2
AB AM =
uuur uuuur
⇔
2 2 2
1
( 12) ( 6) 3 5
2
t t t+ + − − + =
0,25
⇔ 3t
2
+ 36t = 0 ⇔ t = 0 hay t = -12. Vậy M (-2; 1; -5) hay M (-14; -35; 19)
0,25
D0
•
A+^_P7`:a '
( )
1
1 1 2 2
2
z
z z i z i
z i
−
= ⇔ − = − ≠
−
(1). Đặt z = a + bi (a, b
∈ℜ
) 0,25
(1) trở thành:
( )
2
2 2 2
3 3
1 ( 2) 2 2
2 2
a b a b a b z b bi− + = + − ⇔ = − ⇒ = − +
0,25
( )
2 2
3
5 2 5 5 10 25 5( 1) 20 20
2
z i b b i b b b+ − = + − = − + = − + ≥
. Dấu bằng xảy ra
⇔
b = 1 0,25
Vậy GTNN của
3
5
2
z i+ −
bằng
20
đạt được khi và chỉ khi b = 1. Khi đó z =
1
2
i+
0,25
b;.c5 Thí sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm các phần tương ứng.
. hàm số
3 2 3
3 4y x mx m= − +
(1), với m là tham số thực.
/, Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi
1
=
m
.
0, Tìm m để đồ thị hàm số. 5
2
t t t+ + − − + =
0,25
⇔ 3t
2
+ 36t = 0 ⇔ t = 0 hay t = -1 2. Vậy M (-2 ; 1; -5 ) hay M (-1 4; -3 5; 19)
0,25
D0
•
A+^_P7`:a '
( )
1
1 1 2